通信基础知识
通信技术基础知识

通信技术基础知识通信技术作为现代社会的基础设施之一,其应用范围十分广泛,涉及到移动通信、固定通信、互联网和计算机网络等多个方面。
了解通信技术的基础知识,不仅能够帮助我们更好地理解通信技术的基本原理,而且还能够帮助我们更好地应用这些技术解决实际问题。
通信技术的基本概念通信技术就是信息传输技术,它是利用各种信号传输介质,将信息从发送端传输到接收端的技术。
通信技术包括了一些基本概念,如信号、频谱、信噪比、传输速率、编码、调制等。
信号是指在传送信息时,将信息转化为符合传送介质特性的物理量的变化。
从物理上讲,信号是一种带有时间和幅度变化的电磁波,或者是某种介质中的机械波。
每一种信号都占据一定的频谱,频谱是用来表示信号的频率和强度分布的图像。
信噪比指的是信号与噪声之间的比例关系,是指在传输过程中,信号能够清晰地传输到接收端的程度。
传输速率是指单位时间内传输的信息量,它主要受传输介质的特性和编码方式的影响。
编码是指在发送端将信息转换成数字信号的过程,而调制是在数字信号和模拟信号之间转换的过程。
通信技术发展历程通信技术的发展可以分为三个历史时期:模拟通信时代、数字通信时代和移动通信时代。
模拟通信时代开始于19世纪末至20世纪末期,其代表性技术是模拟电信技术。
在这个时期内,人们主要使用模拟传输介质如铜线电缆,通过调频、调幅等方式传输信息,传输速率低、线路质量差,通信质量受到很多制约。
数字通信时代开始于20世纪末期至本世纪初,其代表性技术是数字电信技术以及互联网技术。
在这个时期内,人们通过数字传输介质如纤维光缆和卫星通信传输信息,大大提高了传输速率和线路质量,同时数字编码技术的不断提高也让数据传输更加准确和可靠。
移动通信时代始于本世纪初至今,其代表性技术是移动通信技术。
在这个时期内,人们主要使用无线传输介质如无线电波或红外线,通过调制解调来传输信息。
随着科技的快速发展,移动通信领域涌现出了很多技术和标准,例如GSM、CDMA、LTE等。
通信常识知识点总结

通信常识知识点总结一、通信的基本原则通信的基本原则是指在进行交流时应该遵循的一些基本规则。
这些规则包括尊重对方、清晰表达、仔细倾听等。
尊重对方是指在交流中应该尊重对方的意见和看法,避免使用侮辱性的言辞。
清晰表达是指在交流中应该言之有物,避免含混不清的表达。
仔细倾听是指在交流中要认真倾听对方的意见,不要打断对方的发言。
这些基本原则对于有效的交流至关重要,只有在尊重对方、清晰表达和仔细倾听的基础上,才能够有效地进行交流。
二、通信方式通信方式是指在进行交流时选择的具体方式,比如书信、电话、电子邮件、社交媒体、即时通讯等。
不同的通信方式适用于不同的场景,比如书信适用于正式场合,电话适用于紧急情况,电子邮件适用于跨地域交流等。
在选择通信方式时,需要根据具体情况进行取舍,选择最适合的通信方式。
比如在商务谈判中,书信可以让人感到正式和庄重,从而增加信任感,而社交媒体在与朋友交流时可以更加随意自由。
三、通信礼仪通信礼仪是指在进行交流时应该遵守的一些规范,比如称呼礼仪、问候礼仪、感谢礼仪等。
在进行交流时,要根据对方的身份和关系,选择合适的称呼方式。
在开头和结尾都应该使用相应的问候语,比如在电子邮件中可以使用“尊敬的先生/女士”、“祝好”等。
在对方帮助你的时候,要及时、真诚地表达感谢之情,让对方感受到你的真诚和善意,从而增进双方的关系。
四、通信安全通信安全是指在进行交流时应该注意保护个人信息、防范诈骗等安全问题。
在进行网络交流时,要注意保护个人信息,不要随意泄露自己的身份信息、银行卡信息等敏感信息。
同时要注意计算机病毒、网络钓鱼等网络安全问题,不要随意点击不明链接、下载不明附件。
在进行电话交流时,也要注意防范诈骗,比如不要轻信他人的话,不要随意给他人打款等。
五、通信常识的重要性通信常识是现代社会中必不可少的一项对每个人都有重要意义的知识。
首先,通信常识可以帮助我们更好地进行交流,建立良好的人际关系。
当我们在与他人交流时,能够根据具体的情况选择合适的通信方式和遵守通信礼仪,可以让对方感受到我们的尊重和友好,从而增进双方的关系。
网络通信基础知识入门

网络通信基础知识入门网络通信是现代社会中必不可少的重要组成部分,它像一条看不见的纽带将人们联系在一起。
要了解网络通信的基础知识,我们可以从网络的定义、网络通信的原理以及网络协议这三个方面入手。
一、网络的定义网络是指将不同的计算机、服务器、设备等通过通信线路连接起来,实现信息的传输和共享的系统。
网络的核心功能是实现不同设备之间的数据传输,让用户可以方便地进行信息交流、资源共享等。
二、网络通信的原理网络通信的原理基于数据的传输和交换。
当我们上网冲浪、发送电子邮件、观看网络视频等操作时,数据会通过网络传输到目标设备上。
这个过程包括数据的发送、路由选择和数据的接收。
数据的发送:数据是以数据包的形式通过电信号传输的,数据包包含了数据的内容以及源地址和目的地址等信息。
发送端将数据进行分包,并加上必要的路由信息,然后发送到网络中。
路由选择:当数据包进入网络后,需要选择合适的路径进行传输。
路由器是网络中起到决策作用的设备,它根据路由表进行决策,选择最佳路径将数据包传输到目标设备。
数据的接收:当数据包到达目标设备后,接收端会将数据包重新组装,然后提取出有效的数据内容进行处理。
接收端根据目标地址来接收自己的数据包,其他数据包将被忽略。
三、网络协议网络协议是指为了保证网络通信的顺利进行而制定的规则和标准。
常见的网络协议有TCP/IP协议、HTTP协议、FTP协议等。
TCP/IP协议是当前互联网使用的主要协议,它是一种协议簇,包含了许多子协议。
TCP(传输控制协议)负责数据的可靠传输,将数据分成多个小包发送,并确保数据到达目标设备。
IP(互联网协议)负责寻址和路由选择,将数据包从源地址传输到目的地址。
HTTP协议是用于在Web浏览器和Web服务器之间传输超文本的协议。
我们在浏览器中输入网址时,浏览器会发送HTTP请求给服务器,服务器接收到请求后返回相应的数据,然后浏览器将数据渲染成网页展示给用户。
FTP协议是文件传输协议,用于在网络中传输文件。
通信技术基础知识3篇

通信技术基础知识【通信技术基础知识】第一篇通信技术是指通过传输介质进行信息交流的一种技术,是现代社会中不可或缺的一部分。
通信技术可以使人们快速、准确地传递信息,大大提高了生产力和生活质量。
通信技术基础知识包括以下几个方面:一、通信系统的构成通信系统包括三个主要的部分:发送端、传输介质和接收端。
发送端通过编码和调制将信息转换成电信号,经过传输介质传输到接收端,接收端通过解调和解码将电信号转换成原始信息。
传输介质可以是空气、光纤、导线等。
二、数字信号和模拟信号数字信号是通过数字化编码的方式传输的信号,是用多个数字对原始信号进行采样、量化和编码之后得到的。
模拟信号则是通过连续的变化模拟原始信号的信号。
数字信号的优点是传输过程中不会产生噪声,可以摆脱模拟信号的干扰和失真。
而模拟信号则在传输过程中易受到噪声的干扰,失真较大。
三、调制和解调调制是将原始信号转换成一定的频率、振幅或相位特征的信号的过程,解调则是将调制后的信号还原成原始信号的过程。
调制技术有幅度调制、频率调制和相位调制三种。
四、信道编码和解码信道编码是为了提高信号在传输过程中的可靠性而进行的编码,信道解码则是将编码后的信号还原成原始信号的过程。
常见的信道编码技术有海明码、RS码、卷积码等。
以上是通信技术基础知识的简要介绍,在实际应用中还有许多细节和技术需要了解和掌握。
通信技术在电信、互联网等领域扮演着重要的角色,是现代社会不可或缺的一部分。
【通信技术基础知识】第二篇通信技术中有许多术语和概念,在学习和掌握通信技术的过程中需要了解和掌握这些知识点。
下面介绍一些常见的通信技术术语和概念。
一、信号信号是指携带信息的电磁波或电流,可以是模拟信号或数字信号。
信号还可以分为基带信号和载波信号,其中基带信号是指未经调制的信号,载波信号是指经过调制后的信号。
二、频率和带宽频率是指信号振动的次数,通信中常用的频率单位是赫兹(Hz)。
带宽则是指一个信号所占的频率范围,带宽越大表示信号传输的信息量越大。
通信基础知识

2、无线电传播特性
多普勒频移 在生活中我们常会遇到这样的情形,当一辆警车迎面急驶而来时我们会 觉得警笛的声音越来越刺耳尖利,而当其远离驶去时又变得缓和起来。 这就是多普勒频移造成的频率变化。 多普勒频移是指多径效应不仅可使发射信号的振幅发生变化,而且可使 发射信号的频率结构发生变化,造成相位起伏不定,它导致数据信号的 错误接收。 信号阴影与传输损耗 衰落指在接收端信号的振幅总是呈现出忽大忽小的随机变化的现象。依 据持续时间长短,衰落一般有快慢之分。 当移动台进入建筑物阴影时,因为大部分信号能量被建筑物阻挡,所以 也会发生衰落,移动台仅能接收到从其它物体反射来的信号或绕射来的 信号。但这种衰落相对多径引起的衰落来说变化速度要慢的多,所以称 之为慢衰落,它不像快衰落那样难以对付。 快衰落大部分是由于多径传播引起,它使得信号严重失真。 慢衰落是由不同类型的大气折射或行进过程中地形等其它障碍物的影响 而产生的。 随着频率的增加信号电平随时间变化的分布曲线逐渐接近瑞利分布,因 此可用瑞利分布作为快衰落的最坏情况估计。
2、无线电传播特性
多径信号不但显著地分散了信号的能量,使移动台接收到的信号能量仅 是发射信号能量的一部分,并且因为多径信号到达移动台所传输的路径 不同和到达时间的不同,而造成相位的不同。这样多径信号之间就会产 生相互抵消的效应,造成极其严重的衰落现象,使信号的信噪比严重下 降,影响接收效果。 另外,如果是宽带通信,信号的频谱较宽,还会发生频率选择性衰落。 这主要是因为针对不同的多径情况,不同频率产生的衰落深度也不同, 造成有的频率分量完全被多径抵消掉。所谓的瑞利衰落是指信号的电场 强度的概率密度函数服从瑞利概率分布的多径衰落。另一个对瑞利衰落 的主要贡献者则是多普勒频率效应。 在移动通信中,多径是不可避免的,尽管它严重干扰通信,但人们也可 以对其加以利用。比如当移动台移动到大型建筑物后面,进入信号阴影 区的时候,无线信号只能通过反射信号到达移动台,人们可借以这种反 射波和/或绕射波来保证语音的连续性。在GSM和CDMA移动通信中针对 多径传输的技术措施分别是时域均衡和分集接收。
通信原理基础知识

通信原理基础知识
通信原理是指信息在传输过程中所遵循的一组基本规律和原则。
下面介绍几个通信原理的基础知识:
1. 信号传输:通信中的信息通过信号的传输来实现。
信号可以是一种物理量(如电流、电压),也可以是一种电磁波(如无线电波)。
信号的传输可以通过导线、光纤等媒介进行,也可以通过无线电等无线方式进行。
2. 信号调制:为了适应传输媒介和提高传输效率,信息信号通常需要进行调制。
调制是指将信息信号转换成适合传输的调制信号。
常见的调制方式有模拟调制(如调幅、调频)和数字调制(如调制解调器中的ASK、FSK、PSK等)。
3. 信道传输:信道是指信号传输的通道或媒介,包括有线信道和无线信道。
在信道传输过程中,信号可能会受到噪声、干扰和衰减等影响,从而导致传输质量下降。
为此,通信系统需要采取一些手段来提高传输的可靠性和性能。
4. 信号解调:在接收端,接收到的调制信号需要进行解调,将其转换回原始的信息信号。
解调过程通常与调制过程相反,可以恢复出原始信号。
5. 编码与解码:在数字通信中,对于数字信号的传输,常常需要进行编码与解码处理。
编码是指将数字信号转换成一种特定的编码格式,以便在传输中进行处理和恢复。
解码则是将接收到的编码信号转换回原始的数字信号。
以上是通信原理的一些基础知识,了解这些原理对理解通信系统的工作原理和性能优化有很大帮助。
《通信基础知识介绍》课件

环形拓扑结构中,节点按照一 定的顺序连接成环状,信息在 节点之间按照一定的方向进行 传输。
总线型拓扑
总线型拓扑结构中,所有节点 都连接到一个公共的传输线上 ,每个节点都可以发送和接收 信息。
网状拓扑
网状拓扑结构中,节点之间的 连接比较复杂,没有固定的连 接规则,具有较高的灵活性和
可靠性。
通信网络协议与协议栈
通信网络功能
通信网络的主要功能包括信息传输、交换、处理和共享,能够满足 人们在不同领域的需求。
通信网络分类
根据不同的分类标准,可以将通信网络分为多种类型,如广域网、 城域网、局域网等。
通信网络的拓扑结构
星型拓扑
星型拓扑结构中,所有节点都 连接到一个中心节点,每个节 点都有一条独立的线路连接中
心节点。
移动通信技术具有广泛的应用,包括语音通话、 短信、互联网接入、移动支付等。
移动通信技术还包括物联网技术,将各种物理设 备与互联网连接起来,实现智能化管理和控制。
06
未来通信技术展望
5G通信技术
5G网络架构
5G网络采用新型网络架构,包括 接入网、传输网和核心网,实现 更高效的数据传输和低延迟通信 。
通信的分类
有线通信
利用物理媒介(如电缆、光缆等)传输信息的通信方式。
无线通信
利用电磁波传输信息的通信方式,如广播、移动通信等。
卫星通信
利用卫星作为中继站实现远距离通信的方式。
通信的基本原理
发送器
将信息转换为可传 输的信号,如电信 号或光信号。
接收器
将传输的信号转换 为原始信息,还原 给接收方。
信息源
应用
主要用于固定通信网络,如固定电话通信、宽带 互联网接入等。
数据通信基础知识

数据通信基础知识在当今数字化的时代,数据通信已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。
从我们日常使用的手机与朋友聊天、发送电子邮件,到企业之间的大规模数据传输和全球范围内的信息共享,数据通信的身影无处不在。
那么,什么是数据通信?它又是如何工作的呢?让我们一起来探索数据通信的基础知识。
一、数据通信的定义和重要性数据通信,简单来说,就是在不同的地点之间以数字形式传输数据的过程。
这些数据可以是文本、图像、音频、视频或其他任何形式的信息。
数据通信的重要性不言而喻。
它使得人们能够迅速、准确地获取和传递信息,大大提高了工作效率和生活质量。
比如,在医疗领域,医生可以通过数据通信远程诊断病情,为患者提供及时的治疗建议;在教育领域,学生可以在线学习丰富的课程资源,不受时间和空间的限制;在商业领域,企业可以实时监控库存和销售数据,做出更明智的决策。
二、数据通信的基本要素要实现有效的数据通信,需要以下几个基本要素:1、发送方和接收方发送方是产生数据并将其发送出去的设备或个人,而接收方则是接收并处理这些数据的设备或个人。
2、数据数据是通信的内容,可以是各种形式的信息。
3、信号信号是数据的物理表现形式,比如电信号、光信号等。
4、传输介质传输介质是信号传输的通道,常见的有双绞线、同轴电缆、光纤、无线电波等。
5、协议协议是通信双方遵循的规则和标准,确保数据能够正确、有序地传输和理解。
三、数据通信的传输方式数据通信有两种主要的传输方式:串行传输和并行传输。
串行传输是逐位地传输数据,一次只传输一位。
这种方式虽然速度相对较慢,但成本较低,适用于长距离通信。
并行传输则是同时传输多位数据,速度较快,但成本较高,通常用于短距离通信,如计算机内部的数据传输。
四、数据通信的网络类型1、局域网(LAN)局域网通常覆盖一个较小的地理区域,如办公室、学校或家庭。
它具有较高的传输速度和较低的误码率。
2、城域网(MAN)城域网覆盖的范围比局域网大,一般是一个城市。
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第一章概述通信的目的是为了信息的传递。
携带信息的信号可分为模拟信号(如话音)和数字信号(计算机输出的信号)。
信息的传递由通信系统来完成。
1.1通信系统的组成通信系统由硬件和软件组成。
硬件包括终端、传输和交换三大部分。
●终端:包括普通电话、移动电话、计算机、数据终端、可视电话、会议电视终端等。
●传输系统:信息传递的通道,一般叫信道。
●交换系统:完成接入交换节点链路的汇集、转接和分配。
●通信系统软件:为能更好完成信息的传递和转接交换所必须的一整套协议、标准,包括网络结构、网内信令、协议和借口以及技术体制、接口标准等。
注释1.2通信系统的分类按照系统所传输的信号来分类,则系统可分为模拟通信系统和数字通信系统。
●模拟通信系统:用模拟信号传递消息的系统。
●数字通信系统:用数字信号传递消息的系统。
由于光纤通信的普及和集成工艺的发展,数字通信系统具有抗干扰能力强,数字信号可再生,可综合各种业务,便于和计算机系统连接,易于集成等优点,所以逐渐取代了模拟通信系统。
1.3标准化组织标准可以被看作是将不同厂商制造的硬件和软件连接起来以便协调工作的“粘接剂”。
在美国和其他许多国家,全国的标准化组织定义了多种物理特性和操作特性的规范,以便厂商生产与通信公司的线路设施及其他制造商的产品兼容的设备。
在全球范围内,标准化组织颁布了一系列与通信有关的建议。
这些建议虽不是强制性的,但在全球的通信设备和设施的开发过程中具有很强的影响力,并已被数百个大型企业和通信公司采纳。
下面介绍几个重要的组织。
1.I TUITU——International Telecommunications Union国际电信联盟。
ITU的前身是CCITT(国际电报电话咨询委员会),1994年更名,它由联合国的一个机构主办,属政府间组织。
总部设在日内瓦,直接负责制定数据通信标准,由15个工作组组成。
ITU-T是其电信标准局。
2.I SOISO——International Organization for Standardization国际标准化组织。
它是联合国经济和社会理事会下的咨询性非政府组织。
3.A NSIANSI——American National Standars Institute美国国家标准化组织。
它是美国最主要的标准制定机构,是非营利性非政府组织。
4.I EEEIEEE——Institute of Electrical and Electronic Engineers电气和电子工程师协会。
它是美国的工程师社团组织。
第二章传输基础知识2.1传输基本概念传输的基本模型如图1.2.1所示。
1.信道图1.2.1 传输模型信道一般分为模拟信道和数字信道。
模拟信道传输模拟信号;数字信道传输数字信号。
●模拟信号的传输在模拟信道上的传输一般为实线传输或频分多路复用。
模拟信号数字化为数字信号便可以在数字信道上传输。
●数字信号的传输数字信号在这两种信道上传输,不同的传输信道采用不同的信号变换设备。
对模拟信道,变换设备为MODEM,把数字信号变为模拟信号再传输。
对数字信道,信号变换器即接口设备,其作用是实现信号码型与电平的转换等。
☞注释数据传输是一种特殊的数字信号传输,它是计算机终端之间的通信。
数据传输模型如图所示。
DTE为数据终端设备,对数据进行处理。
DCE是数据通信设备,如MODEM等。
2.数据传输方式●并行传输数据的每一位在多条并行信道上同时传输,传输速率较高,但并行信道实现较为困难,不适合远距离传输。
●串行传输数据流以串行方式在一条信道上传输,为了在收方识别发方信息,需要保持发、收方信号同步。
这种方式易于实现,经济适用。
所以大部分采用串行通信。
3.数据同步方式同步系统是数字通信系统的重要主成部分,同步是将通信系统的发送端和接收端的收发信息的时间统一在规定的时间节拍内,使收发系统步调一致。
●异步传输以字符为单位实现同步,也称位同步。
该种方式需要在每个字符前后加起止位,故不要求双方时钟严格同步,但开销大,效率低。
●同步传输以固定的时钟节拍发送数据信号。
数据发送以帧为单位。
同步传输开销小,传输效率高,但实现复杂,必须有收发定时信号。
4.数据传输速率与带宽数据传输速率是衡量传输系统传输能力的主要指标。
主要有比特速率和码元速率。
●比特率:在单位时间内传送的比特数,单位是bit/s。
●码元速率:在单位时间内传送的码元(波形)数,单位是band(波特)。
通常,我们也用传输速率表示信道的通信能力——带宽。
5.数据传输差错率一般用误码率表示。
误码率=接收出现的差错比特(字符、码元)数/总的发送比特(字符、码元)数×100%6.基带与频带传输●基带传输没有经过调制的信号称为基带信号,这种信号在某些有线信道上可直接传输,这种传输叫做基带传输。
●频带传输在很多时候,基带信号必须经过调制,将信号频谱搬移到高频率处,才能在信道中传输。
这种称为载波传输或频带传输。
频带传输又分为调频、调幅和调相。
2.2传输介质传输系统按传输介质的不同可分为有线传输系统和无线传输系统。
有线传输的介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤等。
无线传输的主要介质有长波、短波、超短波、地面微波和卫星等。
1.双绞线双绞线属于平衡电缆,主要用于基带传输。
电话用户线一般用一对;数字电话(ISDN 电话)用1~4对;以太网10BASE-T用2对。
2.同轴电缆同轴电缆属于不平衡电缆,它的两种基本形式是基带和宽带。
基带用于以太网的连接,宽带用于CATV系统,正逐渐被光纤所取代。
光纤和卫星传输系统我们将在后面有关章节做详细介绍。
2.3复用技术复用技术一般有:●频分多路复用FDM●时分多路复用TDM●统计时分复用1.频分多路复用一般多适用于模拟通信,它把信道频带划分成若干逻辑信道,每个用户独占某些频段。
2.时分多路复用在时分复用系统中,各路信号共用一个信道,轮流在不同的时刻进行传输。
其特点是各路信号在时间上互不重叠,但将占据全部带宽。
3.统计时分多路复用动态地分配集合信道的时隙,只给那些确实要传输信息的终端分配线路,大大提高了线路利用率。
时分复用多用于数字通信中。
2.4脉冲编码调制PCMPCM是实现模拟信号数字化的最常用的一种方法。
将时间连续、取值连续的模拟信号转换成为时间离散、取值离散的数字信号,并按一定规律组合编码,形成PCM信号序列。
它的基本过程是抽样、量化和编码。
●抽样:以一定频率的取样信号将信号在时间上进行离散。
取样频率应大于2倍的信号带宽。
●量化:将信号在幅度上离散。
●编码:把量化后的取值用一定位数的二进制码来表示。
●常用传输码型:在基带传输中,主要的码型有传号反转码(CMI码)、传号极性交替码(AMI码)、三阶高密度双极性码(HDB3码)。
以语音信号为例,声音信号从300Hz—3.3kHz,带宽为3kHz,取样频率为8kHz,每个抽样的编码为8bit。
因此每秒8000个抽样将产生64kbit的数据流,即抽样后的话路速率为64kbit/s。
2.5时分复用系统帧(Frame):一个取样周期定为一帧,用F表示。
对同一信号相邻两次抽样的时间间隔为帧长。
每个样值编码所占的时间宽度叫时隙TS,各路时隙之和为一帧。
1.帧结构根据时分多路复用的原理和各种传输媒介的特点,在数字通信系统中,常将多路信源信号组合成具有不同数码率的群路信号,以适应各种传输条件和不同介质的传输。
ITU-T为了便于国际通信电路的发展,推荐了两类群路数码率系列和数字复接等级。
并建议●24路基础群(T1)为美国和日本采用。
●30/32路基础群(E1)为欧洲和中国等地区采用,其码率为2048kbit/s,简称基群或一次群。
帧结构如表1.2.1所示。
031每帧8bit×32=256bit,抽样频率为8kHz,所以速率为256bit×8kHz=2048kbit/s。
在基本帧中,TS0传送帧同步码,TS16传送信令信号。
在话音传输中,有CRC(循环冗余校验)复帧和信令复帧,一个复帧由16个基本帧组成。
2.数字复接在通信系统中,为扩大传输容量和提高传输效率,通常需要将若干个低速数字信号合并成一个高速数字信号流,以便在高速信道中传输,数字复接就是解决PCM信号由低次群到高次群的合成技术。
按时分复用方式将两个或两个以上的分支数字信号汇接成为单一复合数字信号的过程称为数字复接。
表1.2.2 所示为不同制式的复接群速率。
2.6光纤通信系统1.光纤通信的特点●用高频率的高频作为载频传输信号;●用光导纤维构成的光缆作为传输线路。
●优点传输频带宽,通信容量大;损耗低,通信距离远。
2.光纤的种类光纤按传输的总模数来分可分为●单模光纤●多模光纤所谓模式,实际上是电磁场的一种分配形式,模式不同,分布也不同。
单模光纤传输一种模式。
单模光纤传输频带较宽,传输容量大。
适用于大容量、长距离的光纤通信,但是,费用较高。
多模光纤是多个模式在光纤中传输。
多模光纤带宽较窄,容量也较少,上限在1G以下。
3.光纤通信系统光纤通信系统一般由电端机、光端机和光纤传输等组成。
主要技术是数字编码强度调制——直接检波通信系统。
电端机指PCM多路复用设备。
光端机主要完成光电转换。
目前,很多是将光端机和电端机合为一体。
2.7PDH/SDH/SONET 数字体系数字复接方式一般有三种:同步复接方式、异步复接方式和准同步复接方式。
●同步复接——如果复接器输入支路信号与本机定时信号是同步的,那么调整单元只需调整相位,有时连相位也无需调整。
●异步复接——如果输入各支路信号与本机定时信号是非严格同步关系,那么调整单元要对各支路信号实施频率和相位调整,使之成为同步数字信号。
●准同步复接——如果输入各支路信号与复接器复接的各支路数字信号的时钟由不同的时钟源提供,但码速率在一定容差范围内为标称相等情况。
这时两个信号为准同步信号。
2.7.1准同步数字系列PDHPDH是靠从外界添加帧同步码组的方法实现从低阶到高阶的同步复用,这种同步是不完整的、不精确的,所以叫做准同步。
在2.5节中所介绍的时分复用系统即为PDH。
PDH的特点:●属异步复用;●上下电路需要一级级地对整个码流拆开并重组;●各厂家PDH设备的光接口标准不同,所以光信号无法直通。
2.7.2 SONET/SDH随着光纤通信的发展,为了提供统一的光传输接口,全世界的标准化组织致力于形成一套规范,使所有厂商的传输系统互连。
于是同步光网络SONET和同步数字系列SDH标准应运而生。
SONET是为美国和加拿大规定的,SDH是对欧洲和其他国家规定的,二者很接近,但不完全一样,新的SDH 正被世界范围内所接受。
1.基本概念●SONETSONET标准以51.84Mbit/s作为新的复用系列的基本信号,称为第一级同步传送信号STS-1。